艾默生电源M500 监控模块的使用
EMERSON动环监控操作手册
EMERSON动环FSU操作手册一、设置TCP/IPv41、打开控制面板——进入网络和共享中心——更改适配器设置——本地连接(以太网)——右键属性(这是其中一种方法)——双击“TCP/IPv4”——修改TCP/IPv4(如图所示)图一右键属性图二双击TCP/IPv4图三修改TCP/IPv42、输入网址“192.168.100.100”,登陆账号user,密码emerson图一登陆页面二、系统页面介绍2.1实时监控图二事件图三控制2.1.2实时监控——智能设备——gps(基本功能一样)2.1.3实时监控——智能设备——开关电源(基本功能一样)图一信息2.2实时监控——IP视频图一ip视频2.2.1实时监控——IP视频——登陆摄像头(账户admin 密码 Enp12345)图二登陆页面2.2.2实时监控——IP视频——登陆摄像头——配置(如果想要摄像头能够回放,抓图)——高级设置——存储——录像计划——启用录像计划——编辑图二配置录像计划(最后保存)图三录像(紧接着图二)图4抓图图五抓图编辑(end)2.3配置——站点配置(主要为更换设备操作,维护不用管此步骤)图一配置——站点配置2.3.1导入数据○1登陆铁塔平台(http://180.153.49.130:9000/baf/jsp/uiframe/frame.xhtml)——导航菜单,资源管理——站址管理——查询图一查询图二导出编码○2直接导入编码(End)2.3.2关于处理协议不匹配问题的操作或更换FSU后配置文件操作步骤注:开关电源跟换协议步骤是一样的,按从上到下的顺序依次选择填写2.4铁塔——L2TP VPN(这个要记住,今后换设备后,只有填写了这个才能上线)注:远程连接所用到vpn就是这个180.153.49.167180.153.49.1702.4.1铁塔——无线状态其他没有涉及的页面问不常用的,如有兴趣可自行探索,系统介绍到此为止,如有误笔,还请斧正作者万杰11。
艾默生M500S监控模块关键参数设置
参数设置
参数设置
告警参数 电池参数 交流参数
直流参数 模块参数 系统参数
M500S监控模块电池组数及容量设置
Step3:进入M500S电池基本参数设置界面: 1.参数设置屏中按上下键选取“电池参数”选项,按确认键后进入电池参数设置屏 2.在电池参数设置屏中按上下键选取“基本参数”选项,按确认键后显示电池基本参数设置屏
点击进入
系统均、浮充电压 PS486003B/2900、 M500S PS483003B/2900
点击进入
整流模块限流
点击进入
电池自动及定时均 充
点击进入
负载下电
点击进入
电池保护 电池及负载重新连 接
点击进入 点击进入
M500S监控模块电源系统类型设置
Step1:进入M500S主菜单界面: 1.在系统信息屏的任一屏中按确认键,进入主菜单屏。 2.在主菜单的任一子菜单屏下按返回键,逐级返回到主菜单屏。
参数设置
参数设置
告警参数 电池参数 交流参数
直流参数 模块参数 系统参数
M500S监控模块电池自动均充设置
Step3:进入M500S电池充电管理界面: 1.参数设置屏中按上下键选取“电池参数”选项,按确认键后进入电池参数设置屏 2.在电池参数设置屏中按上下键选取“充电管理”选项,按确认键后显示充电管理设置屏
艾默生PS48600-3B/2900、PS48300-3B/2900 电源系统关键工作参数设置指南
PS48600-3B/2900、PS48300-3B/2900电源系统 M500S监控模块操作面板图
液晶显示屏 运行指示灯
告警指示灯 紧急告警指示灯
艾默生M500S监控模块关键参数设置
Step2:进入M500S参数设置界面: Step2:进入M500S参数设置界面: M500S参数设置界面 在主菜单屏中按上下键选取“参数设置”子菜单,按确认键后显示密码确认屏。 1.在主菜单屏中按上下键选取“参数设置”子菜单,按确认键后显示密码确认屏。 在密码确认屏中输入用户级密码“ ,按确认键后进入参数设置屏。 2.在密码确认屏中输入用户级密码“1”,按确认键后进入参数设置屏。
参数设置 告警参数 电池参数 交流参数
电池参数 基本参数 下电保护 充电管理
Step4:在电池“基本参数”设置栏中将电池“管理方式”从“自动”改为“手 自动”改为“ Step4:在电池“基本参数”设置栏中将电池“管理方式” 动”: 基本参数“设置屏中将光标移至“管理方式”选项, ←→键将管理方式 1.在”基本参数“设置屏中将光标移至“管理方式”选项,按←→键将管理方式 从”自 改为”手动“方式。 动“改为”手动“方式。
参数设置 告警参数 电池参数 交流参数
参数设置 直流参数 模块参数 系统参数
M500S监控模块系统均、 M500S监控模块系统均、浮充电压设置 监控模块系统均
Step3:进入M500S电池充电管理参数设置界面: Step3:进入M500S电池充电管理参数设置界面: M500S电池充电管理参数设置界面 参数设置屏中按上下键选取“电池参数”选项, 1.参数设置屏中按上下键选取“电池参数”选项,按确认键后进入电池参数设置屏 在电池参数设置屏中按上下键选取“充电管理”选项, 2.在电池参数设置屏中按上下键选取“充电管理”选项,按确认键后显示充电管理参数设置屏
艾默生PS48600-3B/2900、PS48300艾默生PS48600-3B/2900、PS48300-3B/2900 PS48600 电源系统关键工作参数设置指南
M500F-M500D升级监控软件指导书
软件升级处理和节能设置操作指导书1 、关键点1.1、软件升级更换软件后会使所有参数恢复到默认值,所以更换前需要备份之前的关键数据,供后续恢复;1.2、节能功能作为软件的一可选功能,默认为“否”,使用前需要“是或允许”设置;1.3、为了保证用户负载的可靠性供电,在拔出监控单元进行更换操作之前,需要把负载下电和电池保护的控制端子拔掉。
即W74C5X1板上的J19和J20。
待更换完芯片,新监控节能运行正常后再把这2个端子安装好。
或者将直流接触器的2根控制线任意一端拆除绝缘,待更换完芯片,新监控节能运行正常后,测到控制线两端没有直流电压后,再把该端子安装好。
2、背景现网设备的节能改造,提供软件升级的方法;3、适用范围适用于 M500F监控的软件升级。
4、升级准备工具:十字螺丝刀:用于打开监控机壳芯片起拔器(或者镊子):软件芯片固定在PLCC插座中,需要工具才能卸下。
上图是起拔器操作的示意图,需要将钩针放入对角线的凹槽底部,然后用力按起拔器中间弯角处,芯片自然被挤出。
注意,不要往外拔,往往会因为用力不均匀导致芯片一半在插座内,一半在插座外。
如果不使用起拔器,需要使用镊子或小一字螺丝刀从芯片对角线的凹槽起撬,这时候一定要加倍小心,因为PLCC封装很容易因为用力过度损坏,如果是单板上的插座损坏,这个监控就只能送到工厂才能维修;存储袋:在拔下芯片妥善保存用,更换的芯片需要回收;操作时长:本次软件升级不需要断开交流市电,不影响负载运行。
5、软件升级方法5.1 记录监控的重要设置参数在升级程序前,需要记录当前监控的设置参数,在软件升级后,所有的设置数据恢复成默认出厂设置。
监控必须记录的重要参数入下表:5.2.1 打开监控机壳:只需要卸下模块左侧(从前面看)平面盖板上的五个固定螺钉(上面两个下面两个侧面一个)即可;5.2.2 取出U1位置的芯片。
图中红色所示就是需要更换的芯片位置。
5.2.3 装入更新的程序芯片,注意芯片的插装方向。
几种艾默生电源监控模块的干结点说明
几种艾默生电源监控模块的干结点说明一、PSM-15监控模块告警开关量输出功能说明1、 PSM-15监控模块提供6组无源告警开关量信号输出。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为:AC 125V 0.5A/DC 110V 0.3A 。
2、接口定义:COM 公共端NC 常闭NO常开3、PSM-15监控单元告警干结点输出量是固定的,不需设置。
当监控单元产生告警时。
对应的一组接点动作,原来常开接点变为闭合,常闭接点变为断开。
例如:当交流停电时从监控单元后面板左侧看,1、2接点之间由常开状态变为闭合,2、3接点之间由常闭状态变为断开。
如果监控设备采集的是开关量,则可以根据接入要求确定是接常开接点或常闭接点,后台监控软件可以对应配置告警信息。
4、PSM-15的密码是:1234二、PSM-A监控单元告警干节点功能特点:1、PSM-A 监控单元背部提供7组无源告警开关量信号输出,如下图所示。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为250V AC/5A,24VDC/5A (可能不同时期的产品继电器的型号不同,但应该均能满足上述指标)。
输出1输出7输出6输出5输出2输出3输出4常开NO 常闭公共端2、输出定义:7组告警信号具体定义由监控模块软件设置。
用户所需要的任何一种或多种监控告警可以从7组干接点中任一组中输出。
每组干接点可以输出多种告警,但同一种告警不可以同时从多组干接点输出。
3、设置方法(详细资料可以参看产品用户手册):在监控模块任一界面按一次或多次F2键即可进入主菜单:1 交流参数2 直流参数3 模块参数4 告警参数5 系统管理6 远程通信7 其它设备4、设置举例:假设需要将交流停电、过压、欠压等故障从告警1输出,则应按如下方法设置: 进入告警级别设置,找到交流停电对应行,检查该告警是否为一般告警(或紧急告警),告警序号设置是否为1,如果不符合要求则使用左右箭头以及确认键进行重新设置不符合的选项。
微机控制高频开关电源柜使用说明书-艾默生
GZDW微机型高频开关直流电源操作使用说明无锡市凯杰电器有限公司编制第一部分、系统一、系统概述GZD(W)微机型高频直流电源,是专为电力系统设计的一种较为理想的直流电源系统。
其主要功用是为电力系统变电所的高低压开关设备提供必要的操作电源,为继电保护或微机保护装置提供工作电源以及作为事故照明、应急电源和他直流用电设备电源。
由于本直流电源系统采用了新型高频开关电源模块和微机监控单元,电源的质量和系统的工作可靠性有显著提高,并可实现蓄电池的充、放电智的智能化管理和在线检测、直流电源系统数据的适时监控、报警及远程控制,因此,它广泛的用于现代的无人职守变电所、发电厂,也同样适用于通信部门、计算机房、医院、宾馆以及高层建筑的供电领域,应用十分广泛。
二、系统构成GZD(W)微机型直流电源系统主要由高频开关电源模块、监控微机单元、蓄电池组及馈出线路等部分组成。
1、高频开关电源模块本公司高频开关电源模块统一采用艾默生高频开关电源模块,为本直流电源系统核心部件。
其功用如下:a、为蓄电池组提供均充、浮充电电流;b、为电站所有直流用电设备提供正常负荷电流。
2、蓄电池组蓄电池组在本系统中作为电能储备装置,在交流电源中断或高频充电模块不能正常工作时向负载提供电能。
情况如下:a、正常情况下蓄电池组处于受电工作状态,即接受高频开关电源模块提供的浮充或均充电电流,确保满容量;b、在事故或大功率冲击性用电负载工作时为用电设备提供电能。
3、微机监控单元a、监控蓄电池均、浮充电的智能化管理;b、监视直流电源系统并在系统出现异常时发出告警信息。
监视的模拟量如:合闸母线电压、蓄电池组电压/电流/、控制母线电压/电流等监视的开关量如:直流开关状态、熔断器状态、绝缘状态、模块状态等;c、和上位机通讯联系,实现遥信、遥测上传。
4、馈出线路将直流电源分配和输送到各用电负荷。
包括直流断路器和出线。
三、功能特点1、系统采用了高频开关电源模块并采用N+1模式运行,电压质量和系统可靠性大大提高2、系统采用了微机系统监控,实现了系统和蓄电池的智能化管理和远程通讯,可实现电站无人职守。
爱默生模块及监控中文说明书
PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统合作生产技术指导书资料版本归档日期2008-10-17BOM 编码艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。
艾默生网络能源有限公司版权所有,保留一切权利。
内容如有改动,恕不另行通知。
艾默生网络能源有限公司地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号邮编:518057公司网址:客户服务投诉热线:0E-mail第一章充电模块(必选件)1.1 HD22010-3系列1.1.1 模块简介HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。
HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。
型号说明产品系列产品系列见下表。
表1-1 订货信息工作原理概述以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。
图1-1 HD22010-3充电模块原理图HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。
在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。
前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 中相关EMI、EMC标准。
后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。
辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。
输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。
DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。
艾默生M500S监控模块关键参数设置(精)
M500S监控模块电池组数及容量设置
Step1:进入M500S主菜单界面: 1.在系统信息屏的任一屏中按确认键,进入主菜单屏。 2.在主菜单的任一子菜单屏下按返回键,逐级返回到主菜单屏。
主菜单
运行信息
控制输出
参数设置
Step2:进入M500S参数设置界面: 1.在主菜单屏中按上下键选取“参数设置”子菜单,按确认键后显示密码确认屏。 2.在密码确认屏中输入用户级密码“1”,按确认键后进入参数设置屏。
系统名称
监控模 块型号
PS486003B/2900、
PS483003B/2900
M500S
参数名称 电源系统类型
电池组数及容量
系统均、浮充电压
整流模块限流
电池自动及定时均 充
负载下电
电池保护 电池及负载重新连 接
参数作用
用来配置电源系统输出容量,若设置错误将导 致系统输出降额。
确保配套电池组的正常充放电管理,若设置错 误将导致电池过充或欠充,严重影响电池质量 及寿命控模块系统均、浮充电压设置
Step3:进入M500S电池充电管理参数设置界面: 1.参数设置屏中按上下键选取“电池参数”选项,按确认键后进入电池参数设置屏 2.在电池参数设置屏中按上下键选取“充电管理”选项,按确认键后显示充电管理参数设置屏
参数设置
告警参数
电池参数
交流参数
”项修改为经与电池厂家沟通认可后的设置值,通常该值设置为0.01C10。 2、将光标移至“稳流均充时间”项,按←→键将“稳流均充时间”项修改为经与电池厂家
沟通认可后的设置值,通常该值默认设置为180Min。 3、在充电管理屏中翻页,将光标移至“均充保护时间”项,按←→键将“均充保护时间”
#M500F全球标准监控模块后台通讯协议(电总)V121
M500F全球标准监控模块后台通讯协议(电总)艾默生网络能源有限公司修改记录目次1范围 (5)2引用标准 (5)3定义、符号和缩略语 (5)3.1监控模块SM(supervision module) (5)3.2监控单元SU(supervision unit) (5)3.3 监控站SS(supervision station) (5)3.4 监控模块SCU(StandardControl Union) (6)4监控内容 (6)4.1 开关电源系统的交流配电屏数据 (6)4.2 开关电源系统的整流模块数据 (6)4.3 开关电源的直流配电屏数据 (6)5物理接口 (6)6通讯方式 (7)7信息类型及协议的基本格式 (7)7.1信息类型 (7)7.2协议的基本格式 (7)7.2.1 符号表 (7)7.2.2 返回码RTN定义表 (8)7.3数据格式 (8)7.3.1 基本数据格式 (8)7.3.2 LENGTH数据格式 (9)7.3.3 CHKSUM数据格式 (9)7.3.4 INFO数据格式 (10)8编码表 (11)8.1编码分配及分类 (11)8.2开关电源系统 (11) (13)A1.1 特别说明 (13)A1.1.1 DATAFLAG说明 (13) (13) (13) (13)A1.2.1 交流屏数据 (13)A1.2.2 整流模块 (19)A1.2.3 直流配电系统 (23)M500F监控模块后台通讯协议(电总)1范围本文规定了通信局(站)内为实现集中监控而使用的通信电源设备在设计制造中应遵循的通讯协议,同时规定了通信局(站)电源、环境集中监控管理系统中监控模块和监控单元之间的通讯协议。
本文以电总协议为依据,根据SCU(M500F)电源监控规范而制定,并扩展了相应命令。
2引用标准电网综(1997)472号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》YDN023-1996 《通信电源和空调集中监控系统技术要求(暂行规定)》3定义、符号和缩略语本文采用下列定义、符号和缩略语3.1监控模块SM(supervision module)电源、空调设备的智能控制器或智能采集设备,具有数据的采集、控制和滤波作用,具有与监控单元(SU)或监控站(SS)进行通信的功能,完成遥测、遥信数据的传送及实现系统的远端遥控。
艾默生开关电源维护操作手册(精简版)
艾默生开关电源维护手册目录第一章基本原理 3一、系统的工作原理 3二、产品型号说明 3三、负载下电和电池保护 4 第二章基本面板图形 5一、全省使用的艾默生开关电源型号清单 6二、几种常见的监控模块面板图形及说明 6三、几种常见的整流模块面板图形及说明7 第三章参数设置部份9一、开关电源常用参数设置9二、几种常用开关电源监控模块参数设置101、PS481000-2/100开关电源(PSM-A监控模块)102、PS48300-1A/30开关电源(PSM-A10监控模块)3136 3、Ps24600-75、PS48400-2C/50开关电源(PSM-A11监控模块)的菜单结构4、PS48600-3/2900开关电源(MF500监控模块)375、PSM-7监控模块(PS24480-40开关电源) 43 第四章维护制度格式流程56第一章 基本原理1、系统的工作原理开关电源的系统工作原理如图1-1所示,所示市电380V/220V 经交流配电(或交流配电柜)分路进入整流模块,经各整流模块整流得到的-48V/24V 直流电通过汇接进入直流配电,分多路提供给通信设备使用;正常情况下,系统运行在并联浮充状态,即整流模块、负载、蓄电池并联工作,整流模块除了给通信设备供电外,还为蓄电池提供浮充电流;当市电断电时,整流模块停止工作,由蓄电池给通信设备供电,维持通信设备的正常工作;市电恢复后,整流模块重新给通信设备供电,并对蓄电池进行充电,补充消耗的电量。
图1-1二、 产品型号说明(这里列举PS48600-3/2900-X1,PS481000-5/100、EPC4875/25户外电源柜三种型号) 系统型号说明:3 / 2900400A,600A 两种)PS 48 XXXPS 48 XXX - 3 / 2900-XX 整流模块额定功率(2900W )电源系统版本号输出额定电流(有400A,600输出额定电压(-48V )电源系统扩展版本号(X1,X2,X3,X4,X5)PS 48 1000 -5 / 100整流模块额定电流(100A )版本号输出额定电流(1000A )输出额定电压(-48V )EPC 48 75 / 25 AA:南方型 B:北方型25A整流模块额定电流75A额定电压48V户外电源柜(Emerson Power Cabinet)整流模块型号说明:版本号输出额定电流(100A)输出额定电压(-48V)监控模块型号说明:3*2U)三、负载下电和电池保护负载下电和电池过放电保护的工作过程如图1-3所示。
几种艾默生电源监控模块的干结点说明
几种艾默生电源监控模块的干结点说明一、PSM-15监控模块告警开关量输出功能说明1、 PSM-15监控模块提供6组无源告警开关量信号输出。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为:AC 125V 0.5A/DC 110V 0.3A 。
2、接口定义:COM 公共端NC 常闭NO常开3、PSM-15监控单元告警干结点输出量是固定的,不需设置。
当监控单元产生告警时。
对应的一组接点动作,原来常开接点变为闭合,常闭接点变为断开。
例如:当交流停电时从监控单元后面板左侧看,1、2接点之间由常开状态变为闭合,2、3接点之间由常闭状态变为断开。
如果监控设备采集的是开关量,则可以根据接入要求确定是接常开接点或常闭接点,后台监控软件可以对应配置告警信息。
4、PSM-15的密码是:1234二、PSM-A监控单元告警干节点功能特点:1、PSM-A 监控单元背部提供7组无源告警开关量信号输出,如下图所示。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为250V AC/5A,24VDC/5A (可能不同时期的产品继电器的型号不同,但应该均能满足上述指标)。
输出1输出7输出6输出5输出2输出3输出4常开NO 常闭公共端2、输出定义:7组告警信号具体定义由监控模块软件设置。
用户所需要的任何一种或多种监控告警可以从7组干接点中任一组中输出。
每组干接点可以输出多种告警,但同一种告警不可以同时从多组干接点输出。
3、设置方法(详细资料可以参看产品用户手册):在监控模块任一界面按一次或多次F2键即可进入主菜单:1 交流参数2 直流参数3 模块参数4 告警参数5 系统管理6 远程通信7 其它设备4、设置举例:假设需要将交流停电、过压、欠压等故障从告警1输出,则应按如下方法设置: 进入告警级别设置,找到交流停电对应行,检查该告警是否为一般告警(或紧急告警),告警序号设置是否为1,如果不符合要求则使用左右箭头以及确认键进行重新设置不符合的选项。
几种艾默生电源监控模块的干结点说明
几种艾默生电源监控模块的干结点说明一、PSM-15监控模块告警开关量输出功能说明1、 PSM-15监控模块提供6组无源告警开关量信号输出。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为:AC 125V 0.5A/DC 110V 0.3A 。
2、接口定义:COM 公共端NC 常闭NO常开3、PSM-15监控单元告警干结点输出量是固定的,不需设置。
当监控单元产生告警时。
对应的一组接点动作,原来常开接点变为闭合,常闭接点变为断开。
例如:当交流停电时从监控单元后面板左侧看,1、2接点之间由常开状态变为闭合,2、3接点之间由常闭状态变为断开。
如果监控设备采集的是开关量,则可以根据接入要求确定是接常开接点或常闭接点,后台监控软件可以对应配置告警信息。
4、PSM-15的密码是:1234二、PSM-A监控单元告警干节点功能特点:1、PSM-A 监控单元背部提供7组无源告警开关量信号输出,如下图所示。
每组信号同时提供常开与常闭触点输出。
触点容量为250V AC/5A,24VDC/5A (可能不同时期的产品继电器的型号不同,但应该均能满足上述指标)。
输出1输出7输出6输出5输出2输出3输出4常开NO 常闭公共端2、输出定义:7组告警信号具体定义由监控模块软件设置。
用户所需要的任何一种或多种监控告警可以从7组干接点中任一组中输出。
每组干接点可以输出多种告警,但同一种告警不可以同时从多组干接点输出。
3、设置方法(详细资料可以参看产品用户手册):在监控模块任一界面按一次或多次F2键即可进入主菜单:1 交流参数2 直流参数3 模块参数4 告警参数5 系统管理6 远程通信7 其它设备4、设置举例:假设需要将交流停电、过压、欠压等故障从告警1输出,则应按如下方法设置: 进入告警级别设置,找到交流停电对应行,检查该告警是否为一般告警(或紧急告警),告警序号设置是否为1,如果不符合要求则使用左右箭头以及确认键进行重新设置不符合的选项。
M5000直读光谱仪操作说明书LM-QC-SOP-01
直读光谱仪操作说明书文件编号LM-QC-SOP-01/A0生效日期2019.03.011.目的:规范直读光谱仪的操作,避免因操作失误引起事故,延长设备使用寿命。
2.范围:适用公司公司实验室直读光谱仪的操作说明。
3.操作权限3.1经培训合格的指定人员操作4.使用说明4.1仪器指标项目指标检测基体Fe、Al、Cu、Zn 等多种基体合金的成分测量检测时间视样品类型而定,一般 40s 左右光学系统帕型-龙格波长范围140~680)nm工作电源(220±20)V AC,(50±1)Hz,保护性接地的单相电源EMC IEC6100-4-2,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5工作温度 (10~30)℃存储温度(0~45)℃工作湿度 (20~80)%氩气纯度要求 99.999%氩气进口压力 0.5MPa氩气流量激发流量约 3.5L/min,维持流量约 0.4L/min,待机流量约 0.1L/min尺寸长 702mm,宽 603mm,高 425mm重量约 80kg激发最大功率 400W待机平均功率100W光源类型可编程脉冲数字光源放电频率最高 1000 Hz放电电流最大 400A引燃点火脉冲(1~14)kV火花激发脉冲 (20~230)V电弧激发脉冲 (20~60)V激发台孔径 13mm4.2仪器组成4.2.1 M5000 直读光谱仪由光源、激发台、光学系统、数采系统等组成,4.2.2 仪器部件说明4.4电路连接根据稳压器说明书上的说明将稳压器接入供电电网,稳压器的输出连接多用插排。
要求接线插排能承受至少 10A 电流并且内部地线完好。
确定仪器开关处于关闭状态下,连接电源线和网线。
网线另一端连接到 PC 机,将打印机等设备同时连接到 PC 机的接口,插接 PC 机和打印机电源。
将仪器与 PC 机连接起来,建议使用仪器自带以太网线,连接方式如图所示。
正面图背面图4.4气路连接示意图4.5工作环境要求4.5.1作空间,附近应无有害、易燃及腐蚀性的气体,不要与化学分析放在一起,保证至少十平方米以上空间。
艾默生M500S监控模块关键参数设置-25页PPT资料
参数设置
直流参数
模块参数
系统参数
系统参数
基本参数
高级参数
密码重置:否
系统重置:否 系统类型:
48V /50A /500/N O N E
Step4:在M500S系统类型设置栏中选择正确的系统类型配置: 1.将光标移至系统类型栏,按上下键可分别选取“PS48300-3B/1800:48/30A/300/NONE; PS48300-3B/2900:48/50A/300/NONE;PS48600-3B/2900:48/50A/600/NONE;三种系统类型, 应根据现场系统实际情况选取对应电源系统。 备注:系统类型根据现场设备系统参数卡(铭牌)设置,不可随意更改,若系统类型设置错 误将导致模块无法按额定容量输出。
管理方式:自动
电池熔丝组:2
标称容量:300Ah
电池类型:1
电 池 分流器 1:
有 电 池 分流器 2:
有
M500S监控模块系统均、浮充电压设置
Step1:进入M500S主菜单界面: 1.在系统信息屏的任一屏中按确认键,进入主菜单屏。 2.在主菜单的任一子菜单屏下按返回键,逐级返回到主菜单屏。
参数设置
告警参数
电池参数
交流参数
电池参数
基本参数
下电保护
充电管理
Байду номын сангаас
Step4:在M500S电池基本参数设置栏中输入正确的电池组数及容量配置: 1.将光标移至“电池熔丝组”选项,根据现场实际配置的电池组数输入电池熔丝 组
数量。 2.将光标移至“标称容量”选项,输入现场配置的电池组总容量之和。
艾默生M500监控设置指南
M500监控模块设置指南
监控模块的操作面板
M500监控模块前面板上有背光液晶显示屏、功能操作键、指示灯和定位销,如下图所示:
ESC ENT
M500D 告警指示灯
运行指示灯
紧急告警指示灯液晶显示屏
操作键
把手
图2-1 M500D监控模块前面板图
ESC ENT 紧急告警指示灯告警指示灯
运行指示灯
液晶显示屏
操作键
M500F把手
图2-2 M500F监控模块前面板图
监控模块面板上的指示灯说明如下表所示:
M500监控模块采用128×64液晶显示单元,有6个功能操作键,界面有中/英文选择(能显示8×4个汉字),用户界面简单有效。
监控模块面板很容易拆卸和更换。
监控模块6个功能操作键功能如下表所示:
附录一监控菜单结构图
附图1 监控菜单结构图
附图2 电池参数菜单结构图。
艾默生动力监控交流资料v
艾默生动力监控系统可应用于各种行业,如制造业、商业建筑、数据中心 等,为企业提供全面的能源管理解决方案。
系统特点
实时监控
优化控制
艾默生动力监控系统能够实时监测各种设 备的能源消耗情况,为企业提供实时的能 源数据和趋势分析。
03
通讯设备还应具备多通道、可 扩展性等特点,以满足不同规 模和需求的监控系统。
电源及防雷设备
电源及防雷设备是保障动力监控系统 稳定运行的重要部件,负责提供电力 支持以及防止雷击等自然灾害对系统 造成损坏。
电源及防雷设备还应具备防雷击、防 浪涌等功能,以增强系统的安全性和 可靠性。
电源及防雷设备应具备高效率、低噪 音、过载保护等特点,以确保系统能 够持续、稳定地运行。
案例二:数据中心动力监控系统
总结词
保障业务连续性
详细描述
数据中心作为企业信息系统的核心,其设备的运行状况直接关系到企业的业务连续性。 艾默生动力监控系统能够实时监测数据中心的设备运行状态和参数,及时发现异常并进 行预警,有效预防设备故障和事故的发生,保障数据中心的稳定运行和企业的业务连续
性。
案例二:数据中心动力监控系统
数据采集配置
根据实际需求配置采集参数,如采集频率、数 据范围等。
数据采集与存储
系统自动按照配置的参数进行数据采集,并将数 据存储在本地或远程数据库中。
数据分析与展示
对采集的数据进行统计分析、图表展示、趋势预测 等操作,生成相应的报表和图表。
故障诊断与预警
通过分析数据异常,快速定位设备故障,并发出 预警信息,提醒相关人员进行维护和处理。
案例二:数据中心动力监控系统
艾默生开关电源M500F监控单元通道表
通道0采集状态通道1软件版本号通道2下挂设备序号通道3设备硬件流水号通道4本交流屏交流输入路数量通道5第一路相电压A通道6第一路相电压B通道7第一路相电压C通道8第一路输入频率通道9第一路用户自定义数据1(请自己具体更改)通道10第一路用户自定义数据2通道11第一路用户自定义数据3通道12第二路相电压A通道13第二路相电压B通道14第二路相电压C通道15第二路输入频率通道16第二路用户自定义数据1通道17第二路用户自定义数据2通道18第二路用户自定义数据3通道19交流屏输出电流A通道20交流屏输出电流B通道21交流屏输出电流C通道22整流模块输出电压通道23当前整流模块个数通道241#整流模块输出电流通道251#用户自定义数据1:模块温度通道261#用户自定义数据2:模块限流点通道271#用户自定义数据3:模块输出电压通道281#用户自定义数据4:交流输入电压通道291#用户自定义数据5通道302#整流模块输出电流通道312#用户自定义数据1:模块温度通道322#用户自定义数据2:模块限流点通道332#用户自定义数据3:模块输出电压通道342#用户自定义数据4:交流输入电压通道352#用户自定义数据5通道363#整流模块输出电流通道373#用户自定义数据1:模块温度通道383#用户自定义数据2:模块限流点通道393#用户自定义数据3:模块输出电压通道403#用户自定义数据4:交流输入电压通道413#用户自定义数据5通道424#整流模块输出电流通道434#用户自定义数据1:模块温度通道444#用户自定义数据2:模块限流点通道454#用户自定义数据3:模块输出电压通道464#用户自定义数据4:交流输入电压通道474#用户自定义数据5通道485#整流模块输出电流通道495#用户自定义数据1:模块温度通道505#用户自定义数据2:模块限流点通道515#用户自定义数据3:模块输出电压通道525#用户自定义数据4:交流输入电压通道535#用户自定义数据5通道546#整流模块输出电流通道566#用户自定义数据2:模块限流点通道576#用户自定义数据3:模块输出电压通道586#用户自定义数据4:交流输入电压通道596#用户自定义数据5通道607#整流模块输出电流通道617#用户自定义数据1:模块温度通道627#用户自定义数据2:模块限流点通道637#用户自定义数据3:模块输出电压通道647#用户自定义数据4:交流输入电压通道657#用户自定义数据5通道668#整流模块输出电流通道678#用户自定义数据1:模块温度通道688#用户自定义数据2:模块限流点通道698#用户自定义数据3:模块输出电压通道708#用户自定义数据4:交流输入电压通道718#用户自定义数据5通道729#整流模块输出电流通道739#用户自定义数据1:模块温度通道749#用户自定义数据2:模块限流点通道759#用户自定义数据3:模块输出电压通道769#用户自定义数据4:交流输入电压通道779#用户自定义数据5通道7810#整流模块输出电流通道7910#用户自定义数据1:模块温度通道8010#用户自定义数据2:模块限流点通道8110#用户自定义数据3:模块输出电压通道8210#用户自定义数据4:交流输入电压通道8310#用户自定义数据5通道8411#整流模块输出电流通道8511#用户自定义数据1:模块温度通道8611#用户自定义数据2:模块限流点通道8711#用户自定义数据3:模块输出电压通道8811#用户自定义数据4:交流输入电压通道8911#用户自定义数据5通道9012#整流模块输出电流通道9112#用户自定义数据1:模块温度通道9212#用户自定义数据2:模块限流点通道9312#用户自定义数据3:模块输出电压通道9412#用户自定义数据4:交流输入电压通道9512#用户自定义数据5通道96直流输出电压通道97总负载电流通道98监测蓄电池电流组数通道99第一路蓄电池组充、放电电流通道100第二路蓄电池组充、放电电流通道101第三路蓄电池组充、放电电流通道102监测直流分路数量通道103直流分路1电流通道104直流分路2电流通道105直流分路3电流通道106直流分路4电流通道107直流分路5电流通道108直流分路6电流通道109直流分路7电流通道110直流分路8电流通道112直流分路10电流通道113用户自定义遥测数据1(电池组1电压)通道114用户自定义遥测数据2(电池组2电压)通道115用户自定义遥测数据3(电池组1实际容量百分比)通道116用户自定义遥测数据4(电池组2实际容量百分比)通道117用户自定义遥测数据5(电池房1温度)通道118用户自定义遥测数据6:电池房2温度通道119用户自定义遥测数据7:环境1温度通道120用户自定义遥测数据8:环境2温度通道121用户自定义遥测数据9:通道122用户自定义遥测数据10:通道123交流输入线/相电压上限通道124交流输入线/相电压下限通道125交流输入电流上限通道126频率上限通道127频率下限通道128用户自定义参数1通道129用户自定义参数2通道130直流电压上限通道131直流电压下限通道132电池组充电过流告警点通道133电池房过温告警点通道134电池房欠温告警点通道135环境过温告警点通道136环境欠温告警点通道137浮充电压通道138均充电压通道139负载下电电压通道140电池额定容量通道141电池充电限流点通道142定时均充周期通道143电池温补系数通道144电池保护电压通道150协转与下挂设备之间的通信效率开关量通道表(所有240表示此状态不存在)通道151协议处理器与电源之间的通信状态通道152交流配电系统检测的输出开关数量通道153输出开关1状态通道154输出开关2状态通道155输出开关3状态通道156输出开关4状态通道157输出开关5状态通道158输出开关6状态通道159输出开关7状态通道160输出开关8状态通道161自定义状态1(交流切换状态)通道162自定义状态2(当前工作路号)通道163自定义状态3通道164自定义状态4通道165自定义状态5通道166第一路熔丝数量通道167第一路熔丝开关1通道168第一路熔丝开关2通道169第一路熔丝开关3通道171第一路熔丝开关5通道172第一路熔丝开关6通道173第一路熔丝开关7通道174第一路熔丝开关8通道175第一路熔丝开关9通道176第一路熔丝开关10通道177第一路用户自定义告警1:交流输入空开跳通道178第一路用户自定义告警2:交流输出空开跳通道179第一路用户自定义告警3:防雷器断通道180第一路用户自定义告警4:交流停电通道181第一路用户自定义告警5:通道182第一路用户自定义告警6:通道183第一路用户自定义告警7:通道184第一路用户自定义告警8:通道185第一路用户自定义告警9:通道186第一路用户自定义告警10:通道187第二路熔丝数量通道188第二路熔丝开关1通道189第二路熔丝开关2通道190第二路熔丝开关3通道191第二路熔丝开关4通道192第二路熔丝开关5通道193第二路熔丝开关6通道194第二路熔丝开关7通道195第二路熔丝开关8通道196第二路熔丝开关9通道197第二路熔丝开关10通道198第二路用户自定义告警1:交流输入空开跳通道199第二路用户自定义告警2:交流输出空开跳通道200第二路用户自定义告警3:防雷器断通道201第二路用户自定义告警4:交流停电通道202第二路用户自定义告警5:通道203第二路用户自定义告警6:通道204第一路用户自定义告警7:通道205第一路用户自定义告警8:通道206第一路用户自定义告警9:通道207第一路用户自定义告警10:通道2081#模块开机/关机状态通道2091#限流/不限流状态通道2101#浮充/均充/测试状态通道2111#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2121#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2131#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2142#模块开机/关机状态通道2152#限流/不限流状态通道2162#浮充/均充/测试状态通道2172#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2182#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2192#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2203#模块开机/关机状态通道2213#限流/不限流状态通道2223#浮充/均充/测试状态通道2233#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2243#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2264#模块开机/关机状态通道2274#限流/不限流状态通道2284#浮充/均充/测试状态通道2294#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2304#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2314#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2325#模块开机/关机状态通道2335#限流/不限流状态通道2345#浮充/均充/测试状态通道2355#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2365#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2375#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2386#模块开机/关机状态通道2396#限流/不限流状态通道2406#浮充/均充/测试状态通道2416#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2426#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2436#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2447#模块开机/关机状态通道2457#限流/不限流状态通道2467#浮充/均充/测试状态通道2477#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2487#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2497#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2508#模块开机/关机状态通道2518#限流/不限流状态通道2528#浮充/均充/测试状态通道2538#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2548#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2558#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2569#模块开机/关机状态通道2579#限流/不限流状态通道2589#浮充/均充/测试状态通道2599#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道2609#用户自定义运行状态2:温度限功率通道2619#用户自定义运行状态3:风扇全速通道26210#模块开机/关机状态通道26310#限流/不限流状态通道26410#浮充/均充/测试状态通道26510#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道26610#用户自定义运行状态2:温度限功率通道26710#用户自定义运行状态3:风扇全速通道26811#模块开机/关机状态通道26911#限流/不限流状态通道27011#浮充/均充/测试状态通道27111#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道27211#用户自定义运行状态2:温度限功率通道27311#用户自定义运行状态3:风扇全速通道27412#模块开机/关机状态通道27512#限流/不限流状态通道27612#浮充/均充/测试状态通道27712#用户自定义运行状态1(交流限功率)通道27812#用户自定义运行状态2:温度限功率通道27912#用户自定义运行状态3:风扇全速通道2801#整流模块故障通道2851#用户自定义告警5:模块交流停电通道2861#用户自定义告警6:模块通信中断通道2872#整流模块故障通道2882#用户自定义告警1:模块保护通道2892#用户自定义告警2:风扇故障通道2902#用户自定义告警3:模块过温通道2912#用户自定义告警4:模块限功率通道2922#用户自定义告警5:模块交流停电通道2932#用户自定义告警6:模块通信中断通道2943#整流模块故障通道2953#用户自定义告警1:模块保护通道2963#用户自定义告警2:风扇故障通道2973#用户自定义告警3:模块过温通道2983#用户自定义告警4:模块限功率通道2993#用户自定义告警5:模块交流停电通道3003#用户自定义告警6:模块通信中断通道3014#整流模块故障通道3024#用户自定义告警1:模块保护通道3034#用户自定义告警2:风扇故障通道3044#用户自定义告警3:模块过温通道3054#用户自定义告警4:模块限功率通道3064#用户自定义告警5:模块交流停电通道3074#用户自定义告警6:模块通信中断通道3085#整流模块故障通道3095#用户自定义告警1:模块保护通道3105#用户自定义告警2:风扇故障通道3115#用户自定义告警3:模块过温通道3125#用户自定义告警4:模块限功率通道3135#用户自定义告警5:模块交流停电通道3145#用户自定义告警6:模块通信中断通道3155#整流模块故障通道3166#用户自定义告警1:模块保护通道3176#用户自定义告警2:风扇故障通道3186#用户自定义告警3:模块过温通道3196#用户自定义告警4:模块限功率通道3206#用户自定义告警5:模块交流停电通道3216#用户自定义告警6:模块通信中断通道3227#整流模块故障通道3237#用户自定义告警1:模块保护通道3247#用户自定义告警2:风扇故障通道3257#用户自定义告警3:模块过温通道3267#用户自定义告警4:模块限功率通道3277#用户自定义告警5:模块交流停电通道3287#用户自定义告警6:模块通信中断通道3298#整流模块故障通道3308#用户自定义告警1:模块保护通道3318#用户自定义告警2:风扇故障通道3328#用户自定义告警3:模块过温通道3338#用户自定义告警4:模块限功率通道3348#用户自定义告警5:模块交流停电通道3358#用户自定义告警6:模块通信中断通道3369#整流模块故障通道3419#用户自定义告警5:模块交流停电通道3429#用户自定义告警6:模块通信中断通道3439#整流模块故障通道34410#用户自定义告警1:模块保护通道34510#用户自定义告警2:风扇故障通道34610#用户自定义告警3:模块过温通道34710#用户自定义告警4:模块限功率通道34810#用户自定义告警5:模块交流停电通道34910#用户自定义告警6:模块通信中断通道35011#整流模块故障通道35111#用户自定义告警1:模块保护通道35211#用户自定义告警2:风扇故障通道35311#用户自定义告警3:模块过温通道35411#用户自定义告警4:模块限功率通道35511#用户自定义告警5:模块交流停电通道35611#用户自定义告警6:模块通信中断通道35712#整流模块故障通道35812#用户自定义告警1:模块保护通道35912#用户自定义告警2:风扇故障通道36012#用户自定义告警3:模块过温通道36112#用户自定义告警4:模块限功率通道36212#用户自定义告警5:模块交流停电通道36312#用户自定义告警6:模块通信中断通道364监测直流熔丝/开关数量通道365直流熔丝/开关1通道366直流熔丝/开关2通道367直流熔丝/开关3通道368直流熔丝/开关4通道369直流熔丝/开关5通道370直流熔丝/开关6通道371直流熔丝/开关7通道372直流熔丝/开关8通道373直流熔丝/开关9通道374直流熔丝/开关10通道375用户自定义告警1:电池组1熔丝断通道376用户自定义告警2:电池组2熔丝断通道377用户自定义告警3:电池组3熔丝断通道378用户自定义告警4:电池组4熔丝断通道379用户自定义告警5:电池组1充电过流通道380用户自定义告警6:电池组2充电过流通道381用户自定义告警7:电池保护通道382用户自定义告警8:负载下电通道383用户自定义告警9:电池房1温度告警通道384用户自定义告警10:电池房2温度告警通道385用户自定义告警11:环境1温度告警通道386用户自定义告警12:环境2温度告警通道387用户自定义告警13:DC/DC故障通道388用户自定义告警14:电池放电通道389用户自定义告警15:电流不平衡通道390用户自定义告警16:电池短测试告警通道391用户自定义告警17:电池测试告警通道392用户自定义告警18:直流电压差别大告警通道394用户自定义告警20:通道395用户自定义告警21:通道396用户自定义告警22:通道397用户自定义告警23:通道398用户自定义告警24:通道399用户自定义告警25:通道400用户自定义告警26:(控制命令通道表)2011通道号通道名称通道0设定系统控制状态通道1整流器均浮充状态设置通道21#整流器开关(直流)通道32#整流器开关(直流)通道43#整流器开关(直流)通道54#整流器开关(直流)通道65#整流器开关(直流)通道76#整流器开关(直流)通道87#整流器开关(直流)通道98#整流器开关(直流)通道109#整流器开关(直流)通道1110#整流器开关(直流)通道1211#整流器开关(直流)通道1312#整流器开关(直流)通道141#整流器开关(交流)通道152#整流器开关(交流)通道163#整流器开关(交流)通道174#整流器开关(交流)通道185#整流器开关(交流)通道196#整流器开关(交流)通道207#整流器开关(交流)通道218#整流器开关(交流)通道229#整流器开关(交流)通道2310#整流器开关(交流)通道2411#整流器开关(交流)通道2512#整流器开关(交流)通道26设置交流输入线/相电压上限通道27设置交流输入线/相电压下限通道28设置交流输入电流上限通道29设置频率上限通道30设置频率下限通道31设置模块1限流值(百分比)通道32设置模块2限流值(百分比)通道33设置模块3限流值(百分比)通道34设置模块4限流值(百分比)通道35设置模块5限流值(百分比)通道36设置模块6限流值(百分比)通道37设置模块7限流值(百分比)通道38设置模块8限流值(百分比)通道39设置模块9限流值(百分比)通道40设置模块10限流值(百分比)通道41设置模块11限流值(百分比)通道42设置模块12限流值(百分比)通道43设置模块1输出电压通道45设置模块3输出电压通道46设置模块4输出电压通道47设置模块5输出电压通道48设置模块6输出电压通道49设置模块7输出电压通道50设置模块8输出电压通道51设置模块9输出电压通道52设置模块10输出电压通道53设置模块11输出电压通道54设置模块12输出电压通道55直流电压上限通道56直流电压下限通道57电池组充电过流告警点通道58电池房过温告警点通道59电池房欠温告警点通道60环境过温告警点通道61环境欠温告警点通道62浮充电压通道63均充电压通道64负载下电电压通道65电池额定容量通道66电池充电限流点通道67定时均充周期通道68电池温补系数通道69电池保护电压1:通信正常;0:通信中断告警3.121060421:协转(77E516)51:协转(STC)VVVHzVVVHzAAAV个A℃%VVA℃%VVA℃%VVA℃%VVA℃%VVAA ℃% V VA ℃% V VA ℃% V V A ℃% V VA ℃% V V A ℃% V VV A 个A A AA A A A A A A A℃℃℃℃℃℃VVAHZHZVVA℃℃℃℃VVVV%1:通信正常;0:通信中断告警0:闭合;1:断开0:闭合;1:断开0:闭合;1:断开0:闭合;1:断开0:闭合;1:断开0:闭合;1:断开0:闭合;1:断开0:闭合;1:断开224:交流切换自动,225:交流切换手动,232:没有交流切换(输入) 228:第一路,229:第二路,230:第三路,231:无工作路4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常5:故障;0:正常5:故障;0:正常5:故障;0:正常225:故障;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常4:熔丝断;5:开关断开;0:正常5:故障;0:正常5:故障;0:正常5:故障;0:正常225:故障;0:正常0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:开机,1:关机0:限流,1:不限流0:浮充,1:均充,2:测试0:正常;1:限功率0:正常;1:限功率0:正常;1:全速0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;1:故障0:正常;226:通信中断0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断, 4:开关打开0:正常,3:熔丝断0:正常,3:熔丝断0:正常,3:熔丝断0:正常,3:熔丝断0:正常,2:故障0:正常,2:故障0:正常,228:电池保护0:正常,227:二次下电,228:故障0:正常;5:传感器未接;6:传感器故障;225:过温0:正常;5:传感器未接;6:传感器故障;225:过温0:正常;5:传感器未接;6:传感器故障;225:过温0:正常;5:传感器未接;6:传感器故障;225:过温0:正常,240:DC/DC故障0:正常,229:电池放电0:正常,230:电流不平衡0:正常,231:电池短测试告警0:正常,232:电池测试告警0:正常,233:直流电压差别大告警通道值225:手动控制;224:自动控制0:浮充,1:均充,2:测试,228:测试结束1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开1:关;0:开。
System Sensor M500DM Dual Monitor Module说明书
MountingMounts directly to 4-inch square electrical boxes (see Figure 2A). The box must have a minimum depth of 21/8 inches. Surface mounted electrical boxes (SMB500) are available from System Sensor.Figure 2A. Module Mounting:Figure 2B:C1033-00D500-42-00 1 I56-1462-005M500dM dual Monitor ModuleinStAllAtion And MAintenAnCe inStruCtionS3825 Ohio Avenue, St. Charles, Illinois 601741-800-SENSOR2, FAX: 630-377-6495BeFore inStAllingThis information is included as a quick reference installation guide. Refer to the control panel installation manual for detailed system information. If the modules will be installed in an existing operational system, inform the opera-tor and local authority that the system will be temporarily out of service. Dis-connect power to the control panel before installing the modules.NOTICE: This manual should be left with the owner/user of this equipment.generAl deSCriptionThe Dual Monitor Module is intended for use in intelligent, two wire systems. It provides two independent 2-wire initiating device circuits (IDC), at two sep-arate, consecutive addresses. It is capable of monitoring normally open con-tact fire alarm and supervisory devices, or either normally open or normally closed security devices. The module has a single panel controlled red pAtiBility requireMentST o ensure proper operation, these modules shall be connected to listed com-patible system control panels only.Figure 1. ControlS And indiCAtorS:C1027-00SpeCiFiCAtionSNormal Operating Voltage: 15 to 32 VDC Maximum Current Draw: 6.4 mA (LED on)Average Operating Current: 750 µA (LED flashing)EOL Resistance:47K Ohms Maximum IDC wiring resistance: 1,500 Ohms Maximum IDC Voltage: 11.7 Volts Maximum IDC Current: 240µAT emperature Range: 32°F to 120°F (0°C to 49°C)Humidity: 10% to 93% Non-condensingDimensions: 41/2 in H x 4 in W x 11/4 in D (Mounts to a 4-inch square by 21/8-inch deep box.)Accessories:SMB500 Electrical BoxI56-1462-005D500-42-00 2 I56-1462-005©2007 System Sensorthree-yeAr liMited WArrAntySystem Sensor warrants its enclosed product to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of three years from date of manufacture. System Sensor makes no other express warranty for the enclosed product. No agent, representative, dealer, or employee of the Company has the authority to in-crease or alter the obligations or limitations of this Warranty. The Company’s obligation of this Warranty shall be limited to the replacement of any part of the product which is found to be defective in materials or workmanship under normal use and service during the three year period commencing with the date of manufacture. After phoning System Sensor’s toll free number 800-SENSOR2 (736-7672) for a Return Authorization number, send defective units postage prepaid to: System Sensor, Returns Department, RA#__________, 3825 Ohio Avenue, St. Charles, IL 60174. Please include a note describing the malfunction and suspected cause of failure. The Company shall not be obligated to replace units which are found to be defective because of damage, unreasonable use, modifications, or alterations occurring after the date of manufacture. In no case shall the Company be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other Warranty, expressed or implied whatsoever, even if the loss or damage is caused by the Company’s negligence or fault. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.Figure 3. typiCAl 2-Wire initiAting CirCuit ConFigurAtion, nFpA Style B:C0419-01FCC StAteMentThis equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful radiation, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.WiringNOTE: All wiring must conform to applicable local codes, ordinances, and regulations. This module is intended for power limited wiring only.1. Install module wiring in accordance with the job drawings and appropri-ate wiring diagrams.2.S et the address on the module per job drawings.N OTE: Monitor module L (using terminals 6 and 7) responds at the ad-dress set on the code switches. Monitor module H (using terminals 8 and 9) will automatically respond at the next higher address. For example, if the code switches are set to 76, module L will respond at address 76 and module H will respond at address 77. Use caution to avoid duplicate ad-dressing of modules on the system.3.S ecure module to electrical box (supplied by installer), as shown in Fig-ure 2A.BE USED. DO NOT MIX FIRE ALARM INITIATING, SUPERVISORY , OR SECURITY DEVICES ON THE SAME INITIATING DEVICE CIRCUIT.INSTALL CONTACT CLOSURE DEVICES PERMANUFACTURER’S INSTALLATION INSTRUCTIONS.47k EOL RESISTOR A2143-0047k EOL RESISTOR A2143-00MONITOR A (TERMINALS 6 & 7) RESPONDS AT ADDRESS SET ON CODE SWITCHES. MONITOR B (TERMINALS 8 & 9) RESPONDS AT NEXT HIGHER ADDRESS.。
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改变选项值;在系 之间移动光
⏵ 右键 统信息屏首屏,可 标,按上或下 用于调节液晶的对 键可改变每位
比度
的选值
上电顺序
电源系统首次运行时,用户首先必须根据系统的实际配置情况 (如:整流模块输出电压、分流器系数及配置交流采集板情况 等),选择适当的系统类型。改变系统类型后监控模块会自动重 新启动,然后用户应对照参数的缺省值,将实际不符合的部分参 数重新设置,然后监控模块才能正常进行系统运行信息显示、电 池的自动/手动管理和输出控制等操作。
有,无
电池分流
有
器2
根据实际情况,如果连接有分流器,则 设置这一项为“有”,若系统没有连接分 流器,则设置为“无”。监控模块只是对 连接在分流器上的电池进行电池管理
分流器系 与系统类型设
数
置有关
如果系统类型设置中,分流器参数设置 为“set”,分流器系数设置栏显示,否则 分流器系数为默认值。两组电池的分流 器系数相同
设值时,用“⏷”或“⏶”键选取其中的一屏或者需要设置的参 数项,用“⏴”或“⏵”键选取参数的值,按“ENT”键确认
并保存。 当通信方式为“MODEM”,需要设置回叫号码和回叫次数。
回叫号码修改方法为:用“⏶”或“⏷”更改数字, 用“⏴”或“⏵”键进行左右移位,完成更改后按“ENT”键确 认。
2. 对工程师级别(出厂默认值为2)或管理员级别(出厂 默认值为640275),除上述所有屏外,
用户 一般参数设置 级
1
工程 师级
拥有用户级所有权限。另外包括重置系 统、重置密码、修改系统类型
2
管理 拥有工程师级所有权限,另外还包括: 员级 修改各级别密码、告警音量控制、浏 640275
览、只能由后台设置的系统参数
4. 设置屏分为两屏,用“⏷”或“⏶”键选取其中的一屏。 用“⏷”或“⏶”键选取相应的参数类别,按“ENT”键确
2. 设置界面分为3屏,示意如下:
设值时,用“⏷”或“⏶”键选取其中的一屏或者需要设置的参 数项,用“⏴”或“⏵”键选取参数的值,按“ENT”键确认
并保存。
注意
一般情况下,用户不需另行设置,维持参数的出厂默认值即可。
系统参数的功能及选值说明
不同密码级别的用户,所能设置的系统参数项不一样。 1. 对于用户级密码(出厂默认值为1),设置屏分为2屏, 示意如下:
4. 电池基本参数的选值说明表如下:
参数名称 设置范 默认 围值
选值说明
管理方式 自动, 自动 手动
正常情况下应处于自动方式,这时监控 模块对整个电源系统进行自动管理,包 括:对电池进行自动均充/浮充转换, 具有负载自动下电和电池自动保护功 能。在手动方式下,能进行电池的均 充/浮充/测试和控制电池上电/下电等操 作,并能自动实现电池均充时间保护和 容量计算两项功能,并且当系统直流欠
在完成电源系统的参数设置后,用户可直接进行各种管理操 作,不必重新调整参数的设置值。对于与电池管理和下电有关 的重要参数,应先弄清该参数对系统功能的影响后,慎重设 置。
1. 监控模块上电后,显示屏显示如下信息提示语言选择:
用户可通过“⏴”、“⏵”或“⏶”、“⏷”键选取合适的语言,
按ENT键确认。 2. 监控模块提示等待信息,此时监控模块内部进行初始 化。
2. 用“⏶”或“⏷”键在屏内选取主菜单屏下的“参数设
置”子菜单项,按“ENT”键确认。系统提示输入密码。
3. 按“⏴”或“⏵”键选取密码位, 按“⏶”或“⏷”键输入每位的正确密码数字,
按“ENT”键确认后进入参数设置子菜单屏;
不同密码级别的用户,可以设置的参数或操作类型不一样,如 下
级别
操作权限
默认密 码
用“⏷”或“⏶”键可选取如下设置屏;
重置系统会有提示信息屏:
3. 对管理员级别(出厂默认值为640275),除了上述所有
屏外,用“⏷”或“⏶”键可选取如下设置屏:
对“修改密码”选值后按“ENT”键即可修改密码:
修改方法为:用“⏶”或“⏷”更改数字,用“⏴”或“⏵”键进行左
右移位,完成更改后按“ENT”键确认。在设置中,必须两次 输入完全相同的数字。
认后进入参数设置子菜单屏; 从图上可以看出,监控模块将需要设置的参数分为:告警参 数、电池参数、交流参数、直流参数、模块参数、系统参数等 6大类。
其中,电池参数又细分为:基本参数,下电保护,充电管理、
电池测试、温补系数等5类。设置界面分为两屏,示意如下:
下面分5个小类和5个大类对参数的功能和选值进行说明。
压告警时系统能够转为自动工作方式管 理,防止手动误控制导致系统异常
电池组数 0~4 2
用户应按实际的电池配置情况设置
标称容量 50~ 5000Ah
300Ah
指单组电池容量,用户应按实际的电池 配置情况设置
电池类型 1#~11# 1#
电池名称 10位字 符
给不同类型的电池命名,方便识别
电池分流
有
器1
M500监控模块的使用
监控模块的操作面板
M500监控模块前面板上有背光液晶显示屏、功能操作键、指示灯和 定位销,如下图所示:
图2-1 M500D监控模块前面板图
图2-2 M500F监控模块前面板图
监控模块面板上的指示灯说明如下表所示:
指示标识
运行指示灯 (绿色) 告警指示灯 (黄色) 紧急告警指示 灯(红色)
3. 显示系统信息屏首屏
系统信息屏由多屏组成,你可以重复按“⏷”键顺序、循环翻看
其它系统信息屏。 4. 在任意系统信息屏下,按“ENT”键,可进入“主菜 单”屏。主菜单屏包含3个子菜单选项:运行信息、控制 输出和参数设置。
用户可以重复按“⏶”或“⏷”键在屏内选取具体一个子菜单选
项,选中的功能菜单以光标显示,按“ENT”键展开子菜单。 按“ESC”键可从任意子菜单屏下逆序逐级返回,直至系统信息屏首 屏。
参数设置
电池参数是比较重要的参数,一定要设置正确,它关系着电 池的使用寿命。电源设备在出厂前,已对电池参数进行了初始设 置,如果用户没有特殊需要,只需将电池组数、电池容量根据实际 情况重新设置,其它参数设置采用出厂默认值即可。
参数设置方法
1. 在系统信息屏任意分屏下,按“ENT”键,进入主菜单
屏;
电池基本参数的功能及选值说明
1. 设置界面首屏示意如下:
设值时,用“⏷”或“⏶”键选取其中的一屏或者需要设置的参 数项,用“⏴”或“⏵”键选取参数的值,按“ENT”键确认
并保存。
2. 如果“系统类型”参数的选值不要求设置电池分流器系 数,电池基本参数设置的下一屏如下:
3. 如果“系统类型”参数的选值要求设置电池分流器系 数,电池基本参数设置的下一屏如下:
下电保护参数的功能及选值说明
1. 功能说明 负载下电指的是:监控模块将负载下电接触器断开,这样,负 载下电接触器所接不重要的通信负载将停电,以确保蓄电池的 剩余容量能够支撑重要负载更长的时间。 电池保护指的是:监控模块将电池保护接触器断开,电池不再 向负载供电,从而避免蓄电池因过放电而影响电池寿命。
功能
称
ESC 返回键 返回上级菜单
同时按下ESC和
进入子菜单或者确 ENT键,5秒后
认操作。任一设置 监控模块上电
ENT 确认键 被修改后,需 复位
按“ENT”键进行确
认才能生效
⏶
上键 按上或下键可在平 当参数的选值 级菜单或参数项之 由多位需分别
⏷ 下键 间移动光标
设置的字符串 类型时,
⏴ 左键 在设置参数的选项 ,按左右键在 时,按左或右键可 字符串的各位
正常 状态 亮
灭
灭
异常一般告警 亮 电源系统有严重告警和
紧急告警出现
M500监控模块采用128×64液晶显示单元,有6个功能操作键,
界面有中/英文选择(能显示8×4个汉字),用户界面简单有
效。监控模块面板很容易拆卸和更换。监控模块6个功能操作
键功能如下表所示:
按键标识 按键名
附录一 监控菜单结构图
附图1 监控菜单结构图 附图2 电池参数菜单结构图